腐殖酸异质性对水体中微塑料聚集动力学的影响

来源 :NCEC2019第十届全国环境化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fossi
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  微塑料污染已成为全球性环境问题,引起人们的广泛关注.水体中微塑料不可避免地会与环境中广泛存在的溶解有机质(NOM)发生相互作用[1],影响其在水环境中迁移转化、归趋及毒性.本文利用超滤离心法[2],从长白山泥炭土提取的腐殖酸(HA)中分离重均分子量为2.3 kD(HA5)、3.14kD(HA4)、4.19 kD(HA3)、7.6 kD(HA2)和20.9 kD(HA1)五个组分.
其他文献
具有受体-给体-受体(简称A-D-A)结构的稠环电子受体在有机太阳能电池(简称OSCs)中表现出了优异的光伏性能,得到了领域内的广泛关注.我们通过调控该类分子内的电荷转移作用,设计合成了具有高性能的非富勒烯受体材料,并基于此制备了高性能的OSCs.我们以ITIC 和IEIC 为基础,减弱或增强了分子内的电荷转移作用,设计合成了新型的受体材料,对其吸收光谱和分子能级进行了综合的调控.
共轭高分子半导体材料具有结构可控、较大的吸光截面和比表面积大等特点,表现出优越的物理和化学性质,在光催化分解水领域显示出广阔的应用前景。然而,光解水产氧作为光解水半反应之一,由于电子传递的步骤复杂以及需要较大的过电势,成为了限制利用光水解大规模生产清洁能源的主要障碍。
Anaerobic treatment system plays an important role in treating nanoplastics-contained wastewater,such as textile dyeing wastewater.
随着我国汽车工业的高速发展和汽车保有量的不断增加,由轮胎与路面摩擦产生的轮胎磨损颗粒(tirewear particles,TWP)污染问题日愈凸显.据统计,2002至2017年间,我国环境中TWP排放总量高达1308万吨.这些TWP中仅有0.1%会进入大气(粒径<10 μm),大多数会扩散到路边土壤中,部分随地表径流进入水体[1].
塑料及其制品在工业、农业及日常生活中被广泛应用,全球塑料制品年产量已达3.11 亿吨1.微塑料的化学性质稳定,通常直径在5 mm 以下2,可在环境中存在数百年至几千年,被视为一种新型的持久性污染物.微塑料具有粒径小、比表面积大、疏水性强的特性,易与生物体接触.
近年来,塑料及其碎片已被公认为淡水和海水环境的主要水质问题.除了由于摄入塑料对生物产生的物理危害,长期积累在水环境中的塑料在老化过程中产生的浸出物质的毒性值得探究.本研究以实验室紫外老化为主要方法,将市场上购买的农用聚乙烯塑料膜与可生物降解塑料聚乳酸(1*1 cm)浸泡于去离子水和人工海水中,经100 W 汞灯(光功率密度:2.2~2.5 mW/cm2)照射不同时间后通过过滤得到塑料膜和浸出液.
微塑料作为一种新型环境污染物,粒径小(< 5 mm),分布广,难于回收,在土壤中残留时间长,对土壤生态系统构成严重威胁。覆膜、废水灌溉是农田生态系统微塑料的主要来源。土壤微生物在土壤物质循环及温室气体排放中起到重要作用。
Microplastics(<5mm)have intrinsic trait such as lesser density,hydrophobic surface,and high surface/volume ratio,that are able to be microbial colonization areas and hotpots of organic carbon transfor
会议
塑料污染已成了农业土壤的环境问题。近年来,农业土壤微塑料污染也已引起人们普遍关注。了解微塑料在农业土壤中的行为及其影响机制,为农田土壤微塑料污染的风险管控与治理提供科学依据具有意义[1]。表面活性剂在水体和土壤中普遍存在[2]。
近年来,海洋微塑料污染已成为不可忽略的全球性环境问题。海洋中的微塑料会与海洋生物相互作用,如被海洋动物摄入,对其造成物理损伤或生化毒性;与浮游植物形成团聚物,影响其生长和光合作用等,从而对海洋生态系统构成威胁。